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      python/网络编程/3-OSI七层协议 | Justin-刘清政的博客
    
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  <h2>python/网络编程/3-OSI七层协议</h2>



  <p class="post-date">2020-10-17</p>
    <!-- 不蒜子统计 -->
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  <!-- Article START -->
  <article class="post-article">
    <section class="markdown-content"><p>互联网的本质就是一系列的网络协议，这个协议就叫OSI协议（一系列协议），按照功能不同，分工不同，人为的分层七层。实际上这个七层是不存在的。没有这七层的概念，只是人为的划分而已。区分出来的目的只是让你明白哪一层是干什么用的。</p>
<p>每一层都运行不同的协议。协议是干什么的，协议就是标准。</p>
<p>实际上还有人把它划成五层、四层。</p>
<p>七层划分为：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。</p>
<p>五层划分为：应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。</p>
<p>四层划分为：应用层、传输层、网络层、网络接口层。</p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnpepjz0j30gi08cwet.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-七层协议.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>每层运行常见的物理设备</p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnpme9jej30ik04vmy2.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-物理设备.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<h1 id="一、物理层"><a href="#一、物理层" class="headerlink" title="一、物理层"></a>一、物理层</h1><p>物理层功能：主要是基于电器特性发送高低电压(电信号)，高电压对应数字1，低电压对应数字0</p>
<p>物理层字面意思解释：物理传输、硬件、物理特性。在深圳的你与北京的朋友聊天，你的电脑必须要能上网，物理体现是什么？是不是接一根网线，插个路由器，北京的朋友那边是不是也有根网线，也得插个路由器。也就是说计算机与计算机之间的通信，必须要有底层物理层方面的连通，就类似于你打电话，中间是不是必须得连电话线。</p>
<p>中间的物理链接可以是光缆、电缆、双绞线、无线电波。中间传的是电信号，即010101…这些二进制位。</p>
<p><img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnpzsvutj30bp04wjrr.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-物理层.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>底层传输的010010101001…这些二进制位怎么才能让它有意义呢？</p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnq7xdtxj30bp04wdg8.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-物理层1.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>要让这些010010101001…有意思，人为的分组再适合不过了，8位一组，发送及接收都按照8位一组来划分。接收到8位为一组的话，那么就可以按照这8位数来做运算。如果没有分组，对方接收的计算机根本就不知道从哪一位开始来做计算，也解析不了收到的数据。我发了16位你就按照16位来做计算吗？我发100位你就按照100位做计算吗？没什么意义是吧。因此要想让底层的电信号有意义，必须要把底层的电信号做分组。我做好8位一组，那么我收到数据，我就知道这几个8位做一组，这几个8位做一组。那么每个8位就可以得到一个确定的数。分组是谁干的活呢？物理层干不了，这个是数据链路层干的。</p>
<h1 id="二、数据链路层"><a href="#二、数据链路层" class="headerlink" title="二、数据链路层"></a>二、数据链路层</h1><p>数据链路层由来：单纯的电信号0和1没有任何意义，必须规定电信号多少位一组，每组什么意思</p>
<p>数据链路层的功能：定义了电信号的分组方式</p>
<h2 id="2-1-以太网协议"><a href="#2-1-以太网协议" class="headerlink" title="2.1 以太网协议"></a>2.1 以太网协议</h2><p>早期的时候，数据链路层就是来对电信号来做分组的。以前每个公司都有自己的分组方式，后来形成了统一的标准，即以太网协议ethernet</p>
<p>ethernet规定：一组电信号构成一个数据报，叫做’帧’，每一数据帧分成：报头head和数据data两部分</p>
<ul>
<li>head包含：(固定18个字节)<ul>
<li>发送者／源地址，6个字节</li>
<li>接收者／目标地址，6个字节</li>
<li>数据类型，6个字节</li>
</ul>
</li>
<li>data包含：(最短46字节，最长1500字节)</li>
</ul>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">-</th>
<th align="right">-</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="left">head</td>
<td align="right">data</td>
</tr>
</tbody></table>
<ul>
<li>数据报的具体内容：head长度＋data长度＝最短64字节，最长1518字节，超过最大限制就分片发送</li>
</ul>
<p>这就像写信，发送者的地址（源地址）就是你家的地址，接收者地址（目标地址）就是对方的收信地址，你家的路由器就相当于邮局。其实在计算机通信中的源地址和目标地址指的是Mac地址。</p>
<h2 id="2-2-Mac地址"><a href="#2-2-Mac地址" class="headerlink" title="2.2 Mac地址"></a>2.2 Mac地址</h2><p>head中包含的源和目标地址由来：ethernet规定接入internet的设备都必须具备网卡，发送端和接收端的地址便是指网卡的地址，即Mac地址</p>
<ul>
<li>Mac地址：每块网卡出厂时都被烧制上一个世界唯一的Mac地址，长度为48位2进制，通常由12位16进制数表示（前六位是厂商编号，后六位是流水线号）</li>
</ul>
<p><img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnqmp0ppj30a90b5q3c.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-mac网卡1.png?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnqxxszsj30po0443ze.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-mac地址.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<h2 id="2-3-广播地址"><a href="#2-3-广播地址" class="headerlink" title="2.3 广播地址"></a>2.3 广播地址</h2><p>有了Mac地址以后，计算机就可以通信了，假设一个教室就是一个局域网（隔离的网络），这个教室里面有几台计算机，计算机的通信和人的通信是一个道理，把教室里面的人都比作一个个计算机，假设教室里面的人都是瞎子，其实计算机就是瞎子的，计算机通信基本靠吼，现在我要找教室里面的飞哥要战狼2的片，然后我就吼一声，说我要找飞哥要战狼2的片，战狼2的片就属于我的数据，但是我在发的时候我是不是要标识我是谁，我要找谁，我是谁就是我的Mac地址，我要找谁就是飞哥的Mac地址，这两个地址做数据包的头部，再加上数据战狼2的片就构成了一个数据帧。</p>
<p>这个数据包封装好以后就往外发，到物理层以后就全部转成二进制，往外发是怎么发的呢？就是靠吼。即“我是nick，我找飞哥要战狼2的片”。这么吼了一嗓子以后，全屋子的人都能听到，这就是广播。</p>
<p>计算机底层，只要在一个教室里（一个局域网），都是靠广播的方式，吼。</p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnr6l8stj30fq0fo40u.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-广播.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>广播出去以后，所有人都听得见，所有人都会拆开这个包，读发送者是谁，接收者是谁，只要接收者不是自己就丢弃掉。对计算机来说，它会看自己的Mac地址，飞哥收到以后，他就会把片发给我，发送回来同样采用广播的方式了，靠吼。</p>
<p>同一个教室（同一个局域网）的计算机靠吼来通信，那不同教室的计算机又如何？</p>
<p>比如说局域网1的pc1与局域网2的pc10如何通信？你在教室1（局域网1）吼，教室2（局域网2）的人肯定是听不见的。这就是跨网络进行通信，数据链路层就解决不了这个问题了，这就得靠网络层出面了。</p>
<p>注意：<strong>在讲网络层之前，其实基于广播的这种通信就可以实现全世界通信了，你吼一声，如果全世界是一个局域网，全世界的计算机肯定可以听得见，从理论上似乎行得通，如果全世界的计算机都在吼，你想一想，这是不是一个灾难。因此，全世界不能是一个局域网。于是就有了网络层。</strong></p>
<h1 id="三、网络层"><a href="#三、网络层" class="headerlink" title="三、网络层"></a>三、网络层</h1><p>网络层功能：引入一套新的地址用来区分不同的广播域／子网，这套地址即网络地址</p>
<p>网络层的由来：有了ethernet、Mac地址、广播的发送方式，世界上的计算机就可以彼此通信了，问题是世界范围的互联网是由 一个个彼此隔离的小的局域网组成的，那么如果所有的通信都采用以太网的广播方式，那么一台机器发送的包全世界都会收到</p>
<ul>
<li>对于上述的问题这就不仅仅是效率低的问题了，这会是一种灾难</li>
</ul>
<p><img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnrgsi3kj30je0efmzj.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-网络层.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>为了解决上述灾难，网络层定义了一个IP协议，</p>
<p>你想，我是这个教室的一个学生，我想找隔壁教室一个叫老王的学生，我也不认识老王，那怎么办，我吼？老王在另外一个教室肯定是听不到的。找教室的负责人，这个教室的负责人就负责和隔壁教室的负责人说话，说我们教室的有个学生要找你们教室的老王。往外传的东西交给负责人就可以了，内部的话上面已经提到，通过广播的方式，对外的东西广播失效。教室的负责人就是网关，网关即网络关口的意思。</p>
<p>Mac地址是用来标识你这个教室的某个位置，IP地址是用来标识你在哪个教室（哪个局域网）。你要跨网络发包你是不是要知道对方的IP地址，比如你要访问百度，你肯定得知道百度服务器的IP地址。计算机在发包前，会判断你在哪个教室，对方在哪个教室，如果在一个教室，基于Mac地址的广播发包就OK了；如果不在一个教室，即跨网络发包，那么就会把你的包交给教室负责人（网关）来转发。Mac地址及IP地址唯一标识了你在互联网中的位置。</p>
<p>数据链路层中会把网络层的数据包封装到数数据链路层的数据位置，然后再添加上自己的包头，再发给物理层，物理层发给网关，网关再发给对方教室的网关，对方教室的网关收到后在那个教室做广播。</p>
<p>在数据链路层看，数据封装了两层，跟玩俄罗斯套娃有点类似，一层套了一层。</p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnrqckp3j311s05yabm.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-网络层包.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>最终变成</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="right">-</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="left">以太网头</td>
<td align="center">IP头</td>
<td align="right">IP数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>现在来看另一个问题，在吼之前怎么知道对方的Mac地址？这就得靠ARP协议。</p>
<p>ARP协议的由来：在你找飞哥要片之前，你的先干一件事，想办法知道飞哥的Mac地址。即你的机器必须先发一个ARP包出去，ARP也是靠广播的方式发，ARP发送广播包的方式如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">-</th>
<th align="center">源Mac</th>
<th align="center">目标Mac</th>
<th align="center">源IP</th>
<th align="center">目标IP</th>
<th align="center">数据部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">发送端主机</td>
<td align="center">发送端Mac</td>
<td align="center">FF:FF:FF:FF:FF:FF</td>
<td align="center">172.16.10.10/24</td>
<td align="center">172.16.10.11/24</td>
<td align="center">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>局域网中怎么获取对方的Mac地址：</p>
<p>肯定要知道对方的IP地址，这是最基本的，就像你要访问百度，肯定得知道百度的域名，域名就是百度的IP地址。自己的IP可以轻松获得，自己的Mac也轻松获取，目标Mac为12个F，我们叫广播地址，表达的意思是我想要获取这个目标IP地址172.16.10.11的机器的Mac地址。Mac为12个F代表的是一种功能，这个功能就是获取对方的Mac地址，计算机的Mac永远不可能是12个F。假设是在本教室广播，一嗓子吼出去了，所有人开始解包，只有IP地址是172.16.10.11的这个人才会返回他的Mac地址，其他人全部丢弃。发回来源Mac改成飞哥自己的Mac地址，同时把飞哥的Mac地址放在数据部分。</p>
<p>跨网络怎么获取对方的Mac地址：</p>
<p>通过IP地址区分，计算机运算判断出飞哥不在同一个教室，目标IP就变成了网关的IP了。网关的IP在计算机上配死了，可以轻松获取。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">-</th>
<th align="center">源Mac</th>
<th align="center">目标Mac</th>
<th align="center">源IP</th>
<th align="center">目标IP</th>
<th align="center">数据部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">发送端主机</td>
<td align="center">发送端Mac</td>
<td align="center">FF:FF:FF:FF:FF:FF</td>
<td align="center">172.16.10.10/24</td>
<td align="center">172.16.10.11/24</td>
<td align="center">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">-</th>
<th align="center">源Mac</th>
<th align="center">目标Mac</th>
<th align="center">源IP</th>
<th align="center">目标IP</th>
<th align="center">数据部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">发送端主机</td>
<td align="center">发送端Mac</td>
<td align="center">FF:FF:FF:FF:FF:FF</td>
<td align="center">172.16.10.10/24</td>
<td align="center">网关地址</td>
<td align="center">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">-</th>
<th align="center">源Mac</th>
<th align="center">目标Mac</th>
<th align="center">源IP</th>
<th align="center">目标IP</th>
<th align="center">数据部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">发送端主机</td>
<td align="center">发送端Mac</td>
<td align="center">网关Mac</td>
<td align="center">172.16.10.10/24</td>
<td align="center">飞哥的IP</td>
<td align="center">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>注意：<strong>网关帮你去找飞哥，但对用户来说，由于速度太快我们根本就感觉不到网关的存在。</strong></p>
<h2 id="3-1-IP协议详解"><a href="#3-1-IP协议详解" class="headerlink" title="3.1 IP协议详解"></a>3.1 IP协议详解</h2><p>规定网络地址的协议叫IP协议，它定义的地址称之为IP地址，广泛采用的v4版本即IPv4，它规定网络地址由32位2进制表示<br>范围0.0.0.0-255.255.255.255</p>
<ul>
<li>一个IP地址通常写成四段十进制数，例：172.16.10.1</li>
</ul>
<h3 id="3-1-1-IP地址的两部分"><a href="#3-1-1-IP地址的两部分" class="headerlink" title="3.1.1 IP地址的两部分"></a>3.1.1 IP地址的两部分</h3><ol>
<li>网络部分：标识子网</li>
<li>主机部分：标识主机</li>
</ol>
<ul>
<li>注意：单纯的IP地址段只是标识了IP地址的种类，从网络部分或主机部分都无法辨识一个IP所处的子网</li>
</ul>
<p>例：172.16.10.1与172.16.10.2并不能确定二者处于同一子网</p>
<h2 id="3-2-子网掩码详解"><a href="#3-2-子网掩码详解" class="headerlink" title="3.2 子网掩码详解"></a>3.2 子网掩码详解</h2><p>所谓”子网掩码”，就是表示子网络特征的一个参数。它在形式上等同于IP地址，也是一个32位二进制数字，它的网络部分全部为1，主机部分全部为0。比如，IP地址172.16.10.1，如果已知网络部分是前24位，主机部分是后8位，那么子网络掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000，写成十进制就是255.255.255.0。</p>
<p>知道”子网掩码”后，我们就能判断，任意两个IP地址是否处在同一个子网络。方法是将两个IP地址与子网掩码分别进行AND运算（两个数位都为1，运算结果为1，否则为0），然后比较结果是否相同，如果是的话，就表明它们在同一个子网络中，否则就不是。</p>
<p>比如，已知IP地址172.16.10.1和172.16.10.2的子网掩码都是255.255.255.0，请问它们是否在同一个子网络？两者与子网掩码分别进行AND运算</p>
<ul>
<li>172.16.10.1：10101100.00010000.00001010.000000001<ul>
<li>255.255.255.0:11111111.11111111.11111111.00000000</li>
<li>AND运算得网络地址结果：10101100.00010000.00001010.000000000-&gt;172.16.10.0</li>
</ul>
</li>
<li>172.16.10.2：10101100.00010000.00001010.000000010<ul>
<li>255.255.255.0:11111111.11111111.11111111.00000000</li>
<li>AND运算得网络地址结果：10101100.00010000.00001010.000000000-&gt;172.16.10.0</li>
</ul>
</li>
<li>结果都是172.16.10.0，因此它们在同一个子网络。</li>
</ul>
<p>总结一下，IP协议的作用主要有两个，一个是为每一台计算机分配IP地址，另一个是确定哪些地址在同一个子网络。</p>
<h2 id="3-3-IP数据包详解"><a href="#3-3-IP数据包详解" class="headerlink" title="3.3 IP数据包详解"></a>3.3 IP数据包详解</h2><p>IP数据包也分为head和data部分，无须为IP包定义单独的栏位，直接放入以太网包的data部分</p>
<ul>
<li>head：长度为20到60字节</li>
<li>data：最长为65,515字节</li>
</ul>
<p>注意：<strong>以太网数据包的”数据”部分，最长只有1500字节。因此，如果IP数据包超过了1500字节，它就需要分割成几个以太网数据包，分开发送了。</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="right">-</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="left">以太网头</td>
<td align="center">IP头</td>
<td align="right">IP数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>有了Mac地址+IP地址，我们就能确定世界上独一无二的一台计算机。</p>
<h2 id="3-4-ARP协议详解"><a href="#3-4-ARP协议详解" class="headerlink" title="3.4 ARP协议详解"></a>3.4 ARP协议详解</h2><p>arp协议由来：计算机通信基本靠吼，即广播的方式，所有上层的包到最后都要封装上以太网头，然后通过以太网协议发送，在谈及以太网协议时候，我门了解到：通信是基于Mac的广播方式实现，计算机在发包时，获取自身的Mac是容易的，如何获取目标主机的Mac，就需要通过arp协议</p>
<p>arp协议功能：广播的方式发送数据包，获取目标主机的Mac地址</p>
<p>协议工作方式：每台主机IP都是已知的，例如：主机172.16.10.10/24访问172.16.10.11/24</p>
<p>1.首先通过IP地址和子网掩码区分出自己所处的子网</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">场景</th>
<th align="center">数据包地址</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">同一子网</td>
<td align="center">目标主机Mac，目标主机IP</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">不同子网</td>
<td align="center">网关Mac，目标主机IP</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>2.分析172.16.10.10/24与172.16.10.11/24处于同一网络(如果不是同一网络，那么下表中目标IP为172.16.10.1，通过arp获取的是网关的Mac)</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="center">-</th>
<th align="center">源Mac</th>
<th align="center">目标Mac</th>
<th align="center">源IP</th>
<th align="center">目标IP</th>
<th align="center">数据部分</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="center">发送端主机</td>
<td align="center">发送端Mac</td>
<td align="center">FF:FF:FF:FF:FF:FF</td>
<td align="center">172.16.10.10/24</td>
<td align="center">172.16.10.11/24</td>
<td align="center">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<p>3.这个包会以广播的方式在发送端所处的自网内传输，所有主机接收后拆开包，发现目标IP为自己的，就响应，返回自己的Mac</p>
<h1 id="四、传输层"><a href="#四、传输层" class="headerlink" title="四、传输层"></a>四、传输层</h1><p>传输层的由来：网络层的IP帮我们区分子网，以太网层的Mac帮我们找到主机，然后大家使用的都是应用程序，你的电脑上可能同时开启qq，暴风影音，等多个应用程序。</p>
<p>那么我们通过IP和Mac找到了一台特定的主机，如何标识这台主机上的应用程序，答案就是端口，端口即应用程序与网卡关联的编号。</p>
<p>传输层功能：建立端口到端口的通信</p>
<p>补充：端口范围0-65535，0-1023为系统占用端口</p>
<ul>
<li>有了Mac地址+IP地址+端口，我们就能确定世界上独一无二的一台计算机上的应用程序</li>
</ul>
<h2 id="4-1-TCP协议"><a href="#4-1-TCP协议" class="headerlink" title="4.1 TCP协议"></a>4.1 TCP协议</h2><ul>
<li>可靠传输，TCP数据包没有长度限制，理论上可以无限长，但是为了保证网络的效率，通常TCP数据包的长度不会超过IP数据包的长度，以确保单个TCP数据包不必再分割。</li>
</ul>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="right">-</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="left">以太网头</td>
<td align="center">IP头</td>
<td align="center">TCP头</td>
<td align="right">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2 id="4-2-UDP协议"><a href="#4-2-UDP协议" class="headerlink" title="4.2 UDP协议"></a>4.2 UDP协议</h2><ul>
<li>不可靠传输，”报头”部分一共只有8个字节，总长度不超过65,535字节，正好放进一个IP数据包。</li>
</ul>
<table>
<thead>
<tr>
<th align="left">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="center">-</th>
<th align="right">-</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr>
<td align="left">以太网头</td>
<td align="center">IP头</td>
<td align="center">UDP头</td>
<td align="right">数据</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2 id="4-3-TCP报文"><a href="#4-3-TCP报文" class="headerlink" title="4.3 TCP报文"></a>4.3 TCP报文</h2><p><img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrns335x2j30c506kq3j.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-tcp报文.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<h2 id="4-4-TCP三次握手和四次挥手"><a href="#4-4-TCP三次握手和四次挥手" class="headerlink" title="4.4 TCP三次握手和四次挥手"></a>4.4 TCP三次握手和四次挥手</h2><p><img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnsfteg1j30fd0a5jsz.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-tcp三次握手和四次挥手.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<h1 id="五、应用层"><a href="#五、应用层" class="headerlink" title="五、应用层"></a>五、应用层</h1><p>应用层由来：用户使用的都是应用程序，均工作于应用层，互联网是开发的，大家都可以开发自己的应用程序，数据多种多样，必须规定好数据的组织形式</p>
<p>应用层功能：规定应用程序的数据格式。</p>
<ul>
<li>例：TCP协议可以为各种各样的程序传递数据，比如Email、WWW、FTP等等。那么，必须有不同协议规定电子邮件、网页、FTP数据的格式，这些应用程序协议就构成了”应用层”。</li>
</ul>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnsn0pdrj30f90a1dgq.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-应用层.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
<p>注意：<strong>数据经过以上几层的折腾，已经不成样子了。</strong></p>
<p>[<img src="https://tva1.sinaimg.cn/large/007S8ZIlly1gjrnsw19q0j30so0fcwjt.jpg" alt="151-大白话OSI七层协议-七层数据内容.jpg?x-oss-process=style/watermark"></p>
</section>
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      <a class="nav-left" href="/python/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%BC%96%E7%A8%8B/4-TCP%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E7%9A%84%E4%B8%89%E6%AC%A1%E6%8F%A1%E6%89%8B%E5%92%8C%E5%9B%9B%E6%AC%A1%E6%8C%A5%E6%89%8B/">
        <span class="nav-arrow">← </span>
        
          python/网络编程/4-TCP协议的三次握手和四次挥手
        
      </a>
    
    
      <a class="nav-right" href="/python/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%BC%96%E7%A8%8B/8-%E7%B2%98%E5%8C%85%E9%97%AE%E9%A2%98/">
        
          python/网络编程/8-粘包问题
        
        <span class="nav-arrow"> →</span>
      </a>
    
  </div>

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            </span>
          </span>
        </div>
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      </div>
    
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  </div>
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